JP6480946B2 - 直接接触型衝撃波変換器 - Google Patents
直接接触型衝撃波変換器 Download PDFInfo
- Publication number
- JP6480946B2 JP6480946B2 JP2016551170A JP2016551170A JP6480946B2 JP 6480946 B2 JP6480946 B2 JP 6480946B2 JP 2016551170 A JP2016551170 A JP 2016551170A JP 2016551170 A JP2016551170 A JP 2016551170A JP 6480946 B2 JP6480946 B2 JP 6480946B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- shock wave
- transducer
- tissue
- wave generator
- pulse
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N7/00—Ultrasound therapy
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B17/22—Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for
- A61B17/225—Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for for extracorporeal shock wave lithotripsy [ESWL], e.g. by using ultrasonic waves
- A61B17/2251—Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for for extracorporeal shock wave lithotripsy [ESWL], e.g. by using ultrasonic waves characterised by coupling elements between the apparatus, e.g. shock wave apparatus or locating means, and the patient, e.g. details of bags, pressure control of bag on patient
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B17/22—Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for
- A61B17/225—Implements for squeezing-off ulcers or the like on inner organs of the body; Implements for scraping-out cavities of body organs, e.g. bones; for invasive removal or destruction of calculus using mechanical vibrations; for removing obstructions in blood vessels, not otherwise provided for for extracorporeal shock wave lithotripsy [ESWL], e.g. by using ultrasonic waves
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B06—GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
- B06B—METHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
- B06B1/00—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
- B06B1/02—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
- B06B1/0207—Driving circuits
- B06B1/0215—Driving circuits for generating pulses, e.g. bursts of oscillations, envelopes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B06—GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
- B06B—METHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
- B06B1/00—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
- B06B1/02—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
- B06B1/04—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with electromagnetism
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10K—SOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G10K11/00—Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
- G10K11/02—Mechanical acoustic impedances; Impedance matching, e.g. by horns; Acoustic resonators
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10K—SOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G10K9/00—Devices in which sound is produced by vibrating a diaphragm or analogous element, e.g. fog horns, vehicle hooters or buzzers
- G10K9/12—Devices in which sound is produced by vibrating a diaphragm or analogous element, e.g. fog horns, vehicle hooters or buzzers electrically operated
- G10K9/122—Devices in which sound is produced by vibrating a diaphragm or analogous element, e.g. fog horns, vehicle hooters or buzzers electrically operated using piezoelectric driving means
- G10K9/125—Devices in which sound is produced by vibrating a diaphragm or analogous element, e.g. fog horns, vehicle hooters or buzzers electrically operated using piezoelectric driving means with a plurality of active elements
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10K—SOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G10K9/00—Devices in which sound is produced by vibrating a diaphragm or analogous element, e.g. fog horns, vehicle hooters or buzzers
- G10K9/12—Devices in which sound is produced by vibrating a diaphragm or analogous element, e.g. fog horns, vehicle hooters or buzzers electrically operated
- G10K9/13—Devices in which sound is produced by vibrating a diaphragm or analogous element, e.g. fog horns, vehicle hooters or buzzers electrically operated using electromagnetic driving means
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B06—GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
- B06B—METHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
- B06B2201/00—Indexing scheme associated with B06B1/0207 for details covered by B06B1/0207 but not provided for in any of its subgroups
- B06B2201/70—Specific application
- B06B2201/76—Medical, dental
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Surgery (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Public Health (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Vascular Medicine (AREA)
- Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Surgical Instruments (AREA)
Description
膜における磁界と電流のパルスの相互作用が、膜を反発させて患者の内部に圧力波を伝達させる。
別の実施形態は、フェーズドアレイとして患者の身体に付着される多数の電磁変換器または圧電変換器を説明する。電磁変換器は、膜を含むことができ、圧電変換器は、圧電性結晶を含むことができる。各変換器は、電流パルスまたは電圧パルスにより、それぞれ別々に作動される。
システム10は、衝撃波発生部14と、患者の組織18に接触するように配置された固体の(非流体の)変換器接合面(結合接合面)16とを含む、衝撃波変換器12を備える。衝撃波変換器12の衝撃波発生部14は、限定されることなしに、衝撃波(音響圧力パルス)を発生させる電気−衝撃波エネルギー変換器(electrical−to−shockwave energy converter)(例えば、電気流体式、電磁式、または圧電式のもの)を含み得る。変換器接合面16は、患者および変換器のそれぞれの音響インピーダンスの機械的で効率的な整合を呈示する、電気的に安全で生体適合性のある材料で作成されることが好ましい。結合接合面16は、組織18の音響インピーダンス以上かつ衝撃波発生部14の音響インピーダンス以下の音響インピーダンスを有することが好ましく、それら2つの音響インピーダンスの幾何平均に近い(20%の範囲内の)音響インピーダンスを有することが最も好ましい。
音響インピーダンス(Z)は、レール(kg/(sec・m2)]で測定されるか、より好都合にはメガレール(MRayls)で測定される。典型的な生物学的材料のZ値は、MRaylsで測定した場合、以下の通りである(2010年4月9日にオンラインで公開され、http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470561478.appl/pdfで見られる、「Basics of Biomedical Ultrasound for Engineers」からの引用):
水 1.48
血液 1.66
脂肪 1.38
肝臓 1.69
腎臓 1.65
脳 1.60
心臓 1.64
筋肉(繊維に沿った) 1.68
筋肉(繊維を横切った) 1.69
皮膚 1.99
眼球(水晶体) 1.72
眼球(硝子体液) 1.54
骨の軸上(縦波) 7.75
骨の軸上(横波) 5.32
歯(象牙質) 7.92
歯(エナメル質) 15.95
一部のアルミニウム合金は、17のZ値を有し、銅合金は、約44のZ値を有する(これらの値は、http://www.ondacorp.com/images/Solids.pdfから引用された)。結合接合面16に使用可能な材料は、限定されることなしに、ガラスの類(10〜14MRaylsの範囲内のZ値)、ECCOSORBの類(Emerson&Cumingから入手可能;5〜12MRaylsの範囲内のZ値)、チタン(約27のZ値)、プラスチックおよび炭化ホウ素(約26のZ値)を含む。
磁石20は、少なくとも1つの電磁石誘導コイル24を含む電磁石であってもよい。1つの実施形態では、パルサー22は、少なくとも1つのパルサー誘導コイル26からの誘導により、膜14に電流パルスを送達する。別の実施形態では、1つまたは複数の共通の誘導コイル(24または26)が存在し、パルサー22は、この共通の誘導コイルからの誘導により、膜14に電流パルスを送達する。誘導コイル(24もしくは26、または共通の誘導コイル)は、1つまたは複数のプリント回路基板の1つまたは複数の層内のコイルであってもよい。
Tz=焦点領域におけるそれぞれの波の同時到着時刻であり、
Ti=ithの変換器に関連付けられた作動パルスの時刻であり、
Di=ithの変換器と焦点領域との間の距離であり、
Ci=ithの変換器に関連付けられた波の平均伝搬速度である。
Ti=Tz−Di/Ciによって与えられる。
瞬間的な伝搬速度は、波が伝搬する組織に応じて伝搬中に変動し得る。距離Di、および(平均伝搬速度Ciを計算するための)関連する組織は、例えば、患者の3D画像化から、または変換器と処置される領域との間の距離を音響的に測定することにより、特定可能である。
[形態1]
患者の組織(18)に圧力パルスを印加するために前記組織(18)の表面に付着可能なシステム(10)であって、
衝撃波発生部(14)、および、患者の組織(18)に直接接触するように配置された固体の変換器接合面(16)を含む衝撃波変換器(12)であって、前記衝撃波発生部(14)が、圧力波のパルスを発生させるように動作可能な電気−衝撃波エネルギー変換器を含み、前記変換器接合面(16)が、前記衝撃波を前記衝撃波発生部(14)から前記組織(18)へ伝達するように構成された電気的に安全で生物適合性のある材料を含む、衝撃波変換器(12)と、
前記衝撃波発生部(14)において磁界を誘導するように動作可能な磁石(30)と、
前記衝撃波発生部(14)に電流パルスを送達するように動作可能なパルサー(22)であって、前記衝撃波発生部(14)が前記磁界および前記電流パルスに応答して衝撃波を発生させる、パルサー(22)と
を特徴とする、システム(10)。
[形態2]
形態1に記載のシステム(10)において、前記変換器接合面(16)が、前記組織(18)の音響インピーダンス以上かつ前記衝撃波発生部(14)の音響インピーダンス以下の音響インピーダンスを有する、システム(10)。
[形態3]
形態1に記載のシステム(10)において、前記変換器接合面(16)の前記音響インピーダンスが、前記組織(18)および前記衝撃波発生部(14)の音響インピーダンスの幾何平均の20%の範囲内である、システム(10)。
[形態4]
形態1に記載のシステム(10)において、前記衝撃波発生部(14)が、導電性材料で作成された膜(14)を含む、システム(10)。
[形態5]
形態1に記載のシステム(10)において、前記衝撃波発生部(14)が、導電性コイルを備えた膜(14)を含む、システム(10)。
[形態6]
形態1に記載のシステム(10)において、前記変換器接合面(16)の厚さが10mmを超えない、システム(10)。
[形態7]
形態1に記載のシステム(10)において、前記磁石(30)が、前記衝撃波発生部(14)の外側表面と平行に前記磁界を誘導するように動作可能である、システム(10)。
[形態8]
形態1に記載のシステム(10)において、前記電流パルスが、前記衝撃波発生部(14)の外側表面と平行にかつ前記磁界と非平行に配向される、システム(10)。
[形態9]
形態1に記載のシステム(10)において、前記衝撃波発生部(14)が、少なくとも部分的に凹状、平面状、または凸状である、システム(10)。
[形態10]
形態1に記載のシステム(10)において、前記パルサー(22)が、誘導により前記電流パルスを送達するように動作可能である、システム(10)。
[形態11]
形態1に記載のシステム(10)において、光エネルギー、超音波エネルギー、RFエネルギー、磁気エネルギー、マイクロ波エネルギー、および機械的エネルギーのうちの少なくとも1つである追加的なエネルギーを送達するように動作可能な少なくとも1つの追加的なエネルギー変換器(28)をさらに備え、前記追加的なエネルギーの送達が、前記パルサー(22)によって送達される前記電流パルスと同期される、システム(10)。
[形態12]
形態1に記載のシステム(10)において、形態1に記載の衝撃波変換器(12)のアレイを備え、前記パルサー(22)が、前記圧力波が共通の焦点領域に同時に到着するように、制御されたトリガ時間において前記電流パルスを前記衝撃波変換器(12)に送達するように動作可能であり、ここで、
Tz=前記焦点領域におけるそれぞれの波の同時到着時刻であり、
Ti=ithの変換器に関連付けられた作動パルスの時刻であり、
Di=前記ithの変換器と前記焦点領域との間の距離であり、
Ci=前記ithの変換器に関連付けられた前記波の平均伝搬速度であり、
Tiが、Ti=Tz−Di/Ciによって与えられる、システム(10)。
[形態13]
患者の組織(18)に圧力パルスを印加するために前記組織(18)の表面に付着可能なシステム(10)であって、
衝撃波変換器(12)のアレイを備え、各変換器が、衝撃波発生部(14)と患者の組織(18)に直接接触するように配置された固体の変換器接合面(16)とを含み、前記衝撃波発生部(14)が、圧力波のパルスを発生させるように動作可能な電気−衝撃波エネルギー変換器を含み、前記変換器接合面(16)が、前記衝撃波を前記衝撃波発生部(14)から前記組織(18)へ伝達するように構成された電気的に安全で生体適合性のある材料を含み、
前記衝撃波発生部(14)が、圧電衝撃波変換器(12)を含み、前記変換器が、それぞれの衝撃波が共通の焦点領域に同時に到着するように制御され、ここで、
Tz=前記焦点領域におけるそれぞれの波の同時到着時刻であり、
Ti=ithの変換器に関連付けられた作動パルスの時刻であり、
Di=前記ithの変換器と前記焦点領域との間の距離であり、
Ci=前記ithの変換器に関連付けられた前記波の平均伝搬速度であり、
Tiが、Ti=Tz−Di/Ciによって与えられる、システム(10)。
[形態14]
形態12に記載のシステム(10)において、前記アレイがリングとして配置される、システム(10)。
[形態15]
形態13に記載のシステム(10)において、前記アレイがリングとして配置される、システム(10)。
[形態16]
前記組織(18)に圧力パルスを印加するための方法であって、形態1におけるような衝撃波変換器(12)を患者の前記組織(18)に付着させるステップと、前記衝撃波発生部(14)を使用して、前記変換器接合面(16)を通って前記組織(18)に至る衝撃波を発生させるステップと、を含む方法。
[形態17]
形態16に記載の方法において、形態12に記載の衝撃波変換器(12)のアレイを使用するステップと、それぞれの衝撃波が共通の焦点領域に同時に到着するように前記変換器を制御するステップとを含み、ここで、
Tz=前記焦点領域におけるそれぞれの波の同時到着時刻であり、
Ti=ithの変換器に関連付けられた作動パルスの時刻であり、
Di=前記ithの変換器と前記焦点領域との間の距離であり、
Ci=前記ithの変換器に関連付けられた前記波の平均伝搬速度であり、
Tiが、Ti=Tz−Di/Ciによって与えられる、方法。
Claims (16)
- 患者の組織(18)に圧力パルスを印加するために前記組織(18)の表面に付着可能なシステム(10)であって、
衝撃波発生部(14)、および、患者の組織(18)に直接接触するように配置された固体の変換器接合面(16)を含む衝撃波変換器(12)であって、前記衝撃波発生部(14)が、圧力波のパルスを発生させるように動作可能な電気−衝撃波エネルギー変換器を含み、前記変換器接合面(16)が、前記圧力波のパルスにより生成される衝撃波を前記衝撃波発生部(14)から前記組織(18)へ伝達するように構成された電気的に安全で生物適合性のある材料を含む、衝撃波変換器(12)と、
前記衝撃波発生部(14)において磁界を誘導するように動作可能な磁石(30)と、
前記衝撃波発生部(14)に電流パルスを送達するように動作可能なパルサー(22)であって、前記衝撃波発生部(14)が前記磁界および前記電流パルスに応答して衝撃波を発生させる、パルサー(22)と
を特徴とし、
前記変換器接合面(16)が、前記組織(18)の音響インピーダンス以上かつ前記衝撃波発生部(14)の音響インピーダンス以下の音響インピーダンスを有する、
システム(10)。 - 請求項1に記載のシステム(10)において、前記変換器接合面(16)の前記音響インピーダンスが、前記組織(18)および前記衝撃波発生部(14)の音響インピーダンスの幾何平均の20%の範囲内である、システム(10)。
- 請求項1に記載のシステム(10)において、前記衝撃波発生部(14)が、導電性材料で作成された膜(14)を含む、システム(10)。
- 請求項1に記載のシステム(10)において、前記衝撃波発生部(14)が、導電性コイルを備えた膜(14)を含む、システム(10)。
- 請求項1に記載のシステム(10)において、前記変換器接合面(16)の厚さが10mmを超えない、システム(10)。
- 請求項1に記載のシステム(10)において、前記磁石(30)が、前記衝撃波発生部(14)の外側表面と平行に前記磁界を誘導するように動作可能である、システム(10)。
- 請求項1に記載のシステム(10)において、前記電流パルスが、前記衝撃波発生部(14)の外側表面と平行にかつ前記磁界と非平行に配向される、システム(10)。
- 請求項1に記載のシステム(10)において、前記衝撃波発生部(14)が、少なくとも部分的に凹状、平面状、または凸状である、システム(10)。
- 請求項1に記載のシステム(10)において、前記パルサー(22)が、誘導により前記電流パルスを送達するように動作可能である、システム(10)。
- 請求項1に記載のシステム(10)において、光エネルギー、超音波エネルギー、RFエネルギー、磁気エネルギー、マイクロ波エネルギー、および機械的エネルギーのうちの少なくとも1つである追加的なエネルギーを送達するように動作可能な少なくとも1つの追加的なエネルギー変換器(28)をさらに備え、前記追加的なエネルギーの送達が、前記パルサー(22)によって送達される前記電流パルスと同期される、システム(10)。
- 請求項1に記載のシステム(10)において、請求項1に記載の衝撃波変換器(12)のアレイを備え、前記パルサー(22)が、前記圧力波が共通の焦点領域に同時に到着するように、制御されたトリガ時間において前記電流パルスを前記衝撃波変換器(12)に送達するように動作可能であり、ここで、
Tz=前記焦点領域におけるそれぞれの波の同時到着時刻であり、
Ti=ithの変換器に関連付けられた作動パルスの時刻であり、
Di=前記ithの変換器と前記焦点領域との間の距離であり、
Ci=前記ithの変換器に関連付けられた前記波の平均伝搬速度であり、
Tiが、Ti=Tz−Di/Ciによって与えられる、システム(10)。 - 患者の組織(18)に圧力パルスを印加するために前記組織(18)の表面に付着可能なシステム(10)であって、
衝撃波変換器(12)のアレイを備え、各変換器が、衝撃波発生部(14)と患者の組織(18)に直接接触するように配置された固体の変換器接合面(16)とを含み、前記衝撃波発生部(14)が、圧力波のパルスを発生させるように動作可能な電気−衝撃波エネルギー変換器を含み、前記変換器接合面(16)が、前記圧力波のパルスにより生成される衝撃波を前記衝撃波発生部(14)から前記組織(18)へ伝達するように構成された電気的に安全で生体適合性のある材料を含み、
前記変換器接合面(16)が、前記組織(18)の音響インピーダンス以上かつ前記衝撃波発生部(14)の音響インピーダンス以下の音響インピーダンスを有し、
前記衝撃波発生部(14)が、圧電衝撃波変換器(12)を含み、前記変換器が、それぞれの衝撃波が共通の焦点領域に同時に到着するように制御され、ここで、
Tz=前記焦点領域におけるそれぞれの波の同時到着時刻であり、
Ti=ithの変換器に関連付けられた作動パルスの時刻であり、
Di=前記ithの変換器と前記焦点領域との間の距離であり、
Ci=前記ithの変換器に関連付けられた前記波の平均伝搬速度であり、
Tiが、Ti=Tz−Di/Ciによって与えられる、システム(10)。 - 請求項11に記載のシステム(10)において、前記アレイがリングとして配置される、システム(10)。
- 請求項12に記載のシステム(10)において、前記アレイがリングとして配置される、システム(10)。
- 前記組織(18)に圧力パルスを印加するための方法であって、請求項1におけるような衝撃波変換器(12)を患者の前記組織(18)に付着させるステップであり、前記患者が人間以外の動物であるステップと、前記衝撃波発生部(14)を使用して、前記変換器接合面(16)を通って前記組織(18)に至る衝撃波を発生させるステップと、を含み、前記変換器接合面(16)が、前記組織(18)の音響インピーダンス以上かつ前記衝撃波発生部(14)の音響インピーダンス以下の音響インピーダンスを有する、方法。
- 請求項15に記載の方法において、前記衝撃波変換器(12)のアレイを使用するステップと、それぞれの衝撃波が共通の焦点領域に同時に到着するように前記変換器を制御するステップとを含み、ここで、
Tz=前記焦点領域におけるそれぞれの波の同時到着時刻であり、
Ti=ithの変換器に関連付けられた作動パルスの時刻であり、
Di=前記ithの変換器と前記焦点領域との間の距離であり、
Ci=前記ithの変換器に関連付けられた前記波の平均伝搬速度であり、
Tiが、Ti=Tz−Di/Ciによって与えられる、方法。
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US14/181,747 | 2014-02-17 | ||
| US14/181,747 US9555267B2 (en) | 2014-02-17 | 2014-02-17 | Direct contact shockwave transducer |
| PCT/IB2015/051155 WO2015121845A1 (en) | 2014-02-17 | 2015-02-17 | Direct contact shockwave transducer |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2017505672A JP2017505672A (ja) | 2017-02-23 |
| JP6480946B2 true JP6480946B2 (ja) | 2019-03-13 |
Family
ID=52684597
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2016551170A Active JP6480946B2 (ja) | 2014-02-17 | 2015-02-17 | 直接接触型衝撃波変換器 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9555267B2 (ja) |
| JP (1) | JP6480946B2 (ja) |
| CN (1) | CN106170348B (ja) |
| DE (1) | DE112015000829T5 (ja) |
| WO (1) | WO2015121845A1 (ja) |
Families Citing this family (37)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10843012B2 (en) * | 2014-10-22 | 2020-11-24 | Otsuka Medical Devices Co., Ltd. | Optimized therapeutic energy delivery |
| US10925579B2 (en) | 2014-11-05 | 2021-02-23 | Otsuka Medical Devices Co., Ltd. | Systems and methods for real-time tracking of a target tissue using imaging before and during therapy delivery |
| TWI548402B (zh) * | 2015-09-04 | 2016-09-11 | 寶健科技股份有限公司 | 震波探頭結構 |
| DE102016003854A1 (de) | 2016-03-26 | 2017-09-28 | Gerd Straßmann | Optimierung der Schalldruckwellentherapie eines Tumors |
| US20180008297A1 (en) * | 2016-07-11 | 2018-01-11 | Moshe Ein-Gal | Pressure wave transducer |
| US11103262B2 (en) | 2018-03-14 | 2021-08-31 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Balloon-based intravascular ultrasound system for treatment of vascular lesions |
| US20200060704A1 (en) | 2018-08-21 | 2020-02-27 | Moshe Ein-Gal | Direct contact shockwave transducer |
| US10441499B1 (en) * | 2018-10-18 | 2019-10-15 | S-Wave Corp. | Acoustic shock wave devices and methods for generating a shock wave field within an enclosed space |
| US10441498B1 (en) | 2018-10-18 | 2019-10-15 | S-Wave Corp. | Acoustic shock wave devices and methods for treating erectile dysfunction |
| US11622779B2 (en) | 2018-10-24 | 2023-04-11 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Photoacoustic pressure wave generation for intravascular calcification disruption |
| US10695588B1 (en) | 2018-12-27 | 2020-06-30 | Sonicon Inc. | Cranial hair loss treatment using micro-energy acoustic shock wave devices and methods |
| EP3682822B1 (en) * | 2019-01-18 | 2024-05-08 | Storz Medical AG | Combined shockwave and ultrasound source |
| US11717139B2 (en) | 2019-06-19 | 2023-08-08 | Bolt Medical, Inc. | Plasma creation via nonaqueous optical breakdown of laser pulse energy for breakup of vascular calcium |
| US12402946B2 (en) | 2019-06-19 | 2025-09-02 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Breakdown of laser pulse energy for breakup of vascular calcium |
| WO2020256898A1 (en) | 2019-06-19 | 2020-12-24 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Balloon surface photoacoustic pressure wave generation to disrupt vascular lesions |
| US11660427B2 (en) | 2019-06-24 | 2023-05-30 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Superheating system for inertial impulse generation to disrupt vascular lesions |
| US20200406010A1 (en) | 2019-06-26 | 2020-12-31 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Side light direction plasma system to disrupt vascular lesions |
| US11883047B2 (en) * | 2019-09-02 | 2024-01-30 | Moshe Ein-Gal | Electromagnetic shockwave transducer |
| US11583339B2 (en) | 2019-10-31 | 2023-02-21 | Bolt Medical, Inc. | Asymmetrical balloon for intravascular lithotripsy device and method |
| US12102384B2 (en) | 2019-11-13 | 2024-10-01 | Bolt Medical, Inc. | Dynamic intravascular lithotripsy device with movable energy guide |
| US12274497B2 (en) | 2019-12-18 | 2025-04-15 | Bolt Medical, Inc. | Multiplexer for laser-driven intravascular lithotripsy device |
| US12446961B2 (en) | 2020-02-10 | 2025-10-21 | Bolt Medical, Inc. | System and method for pressure monitoring within a catheter system |
| US11672599B2 (en) | 2020-03-09 | 2023-06-13 | Bolt Medical, Inc. | Acoustic performance monitoring system and method within intravascular lithotripsy device |
| US12611253B2 (en) | 2020-03-18 | 2026-04-28 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Optical analyzer assembly and method for intravascular lithotripsy device |
| US11707323B2 (en) | 2020-04-03 | 2023-07-25 | Bolt Medical, Inc. | Electrical analyzer assembly for intravascular lithotripsy device |
| US20210353359A1 (en) | 2020-05-12 | 2021-11-18 | Bolt Medical, Inc. | Active alignment system and method for optimizing optical coupling of multiplexer for laser-driven intravascular lithotripsy device |
| US12295654B2 (en) | 2020-06-03 | 2025-05-13 | Boston Scientific Scimed, Inc. | System and method for maintaining balloon integrity within intravascular lithotripsy device with plasma generator |
| US12207870B2 (en) | 2020-06-15 | 2025-01-28 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Spectroscopic tissue identification for balloon intravascular lithotripsy guidance |
| US12016610B2 (en) | 2020-12-11 | 2024-06-25 | Bolt Medical, Inc. | Catheter system for valvuloplasty procedure |
| EP4277548B1 (en) | 2021-01-12 | 2025-06-04 | Bolt Medical, Inc. | Balloon assembly for valvuloplasty catheter system |
| US11672585B2 (en) | 2021-01-12 | 2023-06-13 | Bolt Medical, Inc. | Balloon assembly for valvuloplasty catheter system |
| CN112891182A (zh) * | 2021-01-29 | 2021-06-04 | 厦门市领汇医疗科技有限公司 | 一种ed治疗头及ed治疗仪 |
| US11648057B2 (en) | 2021-05-10 | 2023-05-16 | Bolt Medical, Inc. | Optical analyzer assembly with safety shutdown system for intravascular lithotripsy device |
| US11806075B2 (en) | 2021-06-07 | 2023-11-07 | Bolt Medical, Inc. | Active alignment system and method for laser optical coupling |
| WO2023102542A1 (en) | 2021-12-03 | 2023-06-08 | Curative Sound, LLC | Platelet-rich plasma activation system and method |
| US11839391B2 (en) | 2021-12-14 | 2023-12-12 | Bolt Medical, Inc. | Optical emitter housing assembly for intravascular lithotripsy device |
| US12533184B2 (en) | 2022-04-02 | 2026-01-27 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Optical connector assembly for intravascular lithotripsy device |
Family Cites Families (18)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3119295A1 (de) * | 1981-05-14 | 1982-12-16 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Einrichtung zum zerstoeren von konkrementen in koerperhoehlen |
| DE3425992C2 (de) | 1984-07-14 | 1986-10-09 | Richard Wolf Gmbh, 7134 Knittlingen | Piezoelektrischer Wandler zur Zerstörung von Konkrementen im Körperinneren |
| DE3443295A1 (de) | 1984-11-28 | 1986-06-05 | Wolfgang Prof. Dr. 7140 Ludwigsburg Eisenmenger | Einrichtung zur beruehrungsfreien zertruemmerung von konkrementen im koerper von lebewesen |
| JPH01181858A (ja) * | 1988-01-13 | 1989-07-19 | Toshiba Corp | 衝撃波治療装置 |
| DE3932959C1 (ja) | 1989-10-03 | 1991-04-11 | Richard Wolf Gmbh, 7134 Knittlingen, De | |
| US5131392A (en) * | 1990-02-13 | 1992-07-21 | Brigham & Women's Hospital | Use of magnetic field of magnetic resonance imaging devices as the source of the magnetic field of electromagnetic transducers |
| US5233972A (en) | 1990-09-27 | 1993-08-10 | Siemens Aktiengesellschaft | Shockwave source for acoustic shockwaves |
| DE4110102A1 (de) | 1991-03-27 | 1992-10-01 | Siemens Ag | Elektromagnetische druckimpulsquelle |
| DE4125088C1 (ja) | 1991-07-29 | 1992-06-11 | Siemens Ag, 8000 Muenchen, De | |
| US6217530B1 (en) | 1999-05-14 | 2001-04-17 | University Of Washington | Ultrasonic applicator for medical applications |
| JP2001170068A (ja) * | 2000-10-16 | 2001-06-26 | Toshiba Corp | 超音波治療装置 |
| US20080161692A1 (en) | 2006-12-29 | 2008-07-03 | Podmore Jonathan L | Devices and methods for ablation |
| DE202007007920U1 (de) * | 2007-05-31 | 2008-10-09 | Storz Medical Ag | Medizinisches Gerät zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers |
| US20090275832A1 (en) | 2008-05-02 | 2009-11-05 | Daniel Gelbart | Lithotripsy system with automatic 3D tracking |
| US20120123304A1 (en) * | 2009-06-16 | 2012-05-17 | Wavomed Ltd. | Moving standing waves |
| EP2289435A1 (de) | 2009-08-27 | 2011-03-02 | Storz Medical Ag | Druckwellengerät zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers mit Piezolagenstapel |
| DE202010009899U1 (de) | 2010-07-06 | 2010-10-14 | Zimmer Medizinsysteme Gmbh | Stoßwellenapparatur zur Erzeugung von mechanischen Stoßwellen und Stoßwellengerät |
| US11865371B2 (en) * | 2011-07-15 | 2024-01-09 | The Board of Regents of the University of Texas Syster | Apparatus for generating therapeutic shockwaves and applications of same |
-
2014
- 2014-02-17 US US14/181,747 patent/US9555267B2/en active Active - Reinstated
-
2015
- 2015-02-17 JP JP2016551170A patent/JP6480946B2/ja active Active
- 2015-02-17 DE DE112015000829.2T patent/DE112015000829T5/de not_active Ceased
- 2015-02-17 WO PCT/IB2015/051155 patent/WO2015121845A1/en not_active Ceased
- 2015-02-17 CN CN201580009133.8A patent/CN106170348B/zh active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2017505672A (ja) | 2017-02-23 |
| DE112015000829T5 (de) | 2016-11-03 |
| CN106170348A (zh) | 2016-11-30 |
| US9555267B2 (en) | 2017-01-31 |
| CN106170348B (zh) | 2018-06-22 |
| US20150231414A1 (en) | 2015-08-20 |
| WO2015121845A1 (en) | 2015-08-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP2017505672A (ja) | 直接接触型衝撃波変換器 | |
| JP6937769B2 (ja) | ソノトロード | |
| CN215914793U (zh) | 冲击波系统 | |
| US8162858B2 (en) | Ultrasonic medical treatment device with variable focal zone | |
| CN110314834A (zh) | 一种超声换能器及其制备方法 | |
| CN111712300A (zh) | 动态变化介质中的超声聚焦 | |
| WO2011146138A2 (en) | Dual-mode piezocomposite ultrasonic transducer | |
| WO2010016038A2 (en) | Automatic fat thickness measurements | |
| CN109589132A (zh) | 基于柔性衬底的可调节焦距的电容微机械超声换能器阵列 | |
| US6869407B2 (en) | Acoustic wave device | |
| Wess | Physics and technique of shock wave lithotripsy (SWL) | |
| JP5557800B2 (ja) | 集束式音波治療装置 | |
| KR100798480B1 (ko) | 전자신호제어에 의한 체외 집속형 초음파 괴사장치 | |
| JP7628079B2 (ja) | 筋骨格細胞構造の超音波刺激 | |
| KR102411326B1 (ko) | 다중 주파수 초음파 발생이 가능한 원통형 초음파 발진 프로브 | |
| US7666152B2 (en) | Focusing electromagnetic acoustic wave source | |
| KR102088849B1 (ko) | 초음파 프로브 및 그 제조방법 | |
| JP3216192U (ja) | 平面形素子を用いた集束式音波治療装置 | |
| US20180008297A1 (en) | Pressure wave transducer | |
| US20120157891A1 (en) | Thermal and pressure wave treatment | |
| KR102085220B1 (ko) | 매개체를 이용한 비침습적 치료시스템 | |
| Kilinc et al. | Design and evaluation of phased array transducers for deep brain stimulation in nucleus accumbens region of the rat brain | |
| TWI651109B (zh) | 治療型超音波裝置及其用途 | |
| KR102280904B1 (ko) | 전자기 코일을 이용한 초점식 체외충격파 치료기기 | |
| CN214318872U (zh) | 一种面聚焦超声换能器阵列及其换能器 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20180213 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20181112 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20181114 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20181221 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20190110 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20190208 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6480946 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |